[实用新型]一种恒温器的检测电路有效
申请号: | 201820223212.X | 申请日: | 2018-02-08 |
公开(公告)号: | CN207780150U | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
发明(设计)人: | 刘双春;郑铠;魏肃;柴智;黄志强;刘全喜 | 申请(专利权)人: | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02 |
代理公司: | 厦门加减专利代理事务所(普通合伙) 35234 | 代理人: | 李强 |
地址: | 361011 福建省厦门市湖里区中国(福建)*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 恒温器 检测电路 电容 电阻 本实用新型 电感 电磁感应检测 开关控制电路 电源电路 结构空间 应用场景 单片机 检测线 人工的 三级管 跳线 通断 装配 电路 检测 优化 | ||
本实用新型提供一种恒温器的检测电路,包括电源电路、开关控制电路、电感L1、单片机、跳线JP1、电容C2、电容C3、电容C4、三级管Q2、电阻R8、电阻R9、电阻R10。本实用新型提供的恒温器的检测电路,通过电磁感应检测,无需额外增加检测线即可实现恒温器通断的检测判断;优化了电路的结构空间,减少了人工的装配成本;具有良好的应用场景。
技术领域
本实用新型涉及恒温检测领域,特别涉及一种恒温器的检测电路。
背景技术
电热盘是熨斗等电器的主要发热元件,是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘;电热盘通常需要搭配恒温器使用,恒温器出厂前都需要进行通断状态检测。现有的恒温器的通断状态检测一般都是用采集零点的方式来实现,在装配上需要额外增加一路导线来连接熨斗等的发热盘,需要L线,N线,输出线,检测线共四条线,此方式即增加了电路上的配线的,也增加了人工的装配成本,同时也不利于结构空间的优化。
实用新型内容
为解决上述背景技术中提到的问题,本实用新型提供一种恒温器的检测电路,包括电源电路、开关控制电路、电感L1、单片机、跳线JP1、电容C2、电容C3、电容C4、三级管Q2、电阻R8、电阻R9、电阻R10;其中:
所述电感L1一端接地,另一端依次通过电容C4、电阻R10与电阻R9一端连接;所述电阻R10和电阻R9的连接点与三极管Q2基极和电容C2一端连接;所述电容C2另一端、三极管Q2发射极和电容C3一端均接地;电阻R8一端与三极管Q2集电极、电容C3另一端均与单片机采集端口连接;所述电阻R8另一端、电阻R9另一端均与电源电路输出端连接;
所述跳线JP1一端与VCC连接,另一端与所述开关控制电路连接;所述跳线JP1交叉设置于所述电感L1上。
进一步地,所述电源电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C1、电容CX1、电容EC1、二极管D1、二极管D2和稳压管ZD1;
所述电阻R1一端为L端,另一端与电阻R2一端和电容CX1一端连接;所述电阻R2另一端通过电阻R3与电容CX1另一端、二极管D1阳极、二极管D2阴极连接;所述二极管D1阴极为N端;所述二极管D1阴极、电容EC1阳极、电阻R4一端均与VCC连接;所述电阻R4另一端、稳压管ZD1阴极与电容C1一端连接,作为输出端;二极管D2阳极、电容EC1阴极、稳压管ZD1阳极、电容C1另一端均接地。
进一步地,所述电源输出端输出+5V电压。
进一步地,所述开关控制电路包括继电器K1、二极管D3、三极管Q1和电阻R6、电阻R7;其中:
所述继电器K1触电一端作为OUT端与电热盘连接;所述继电器K1触电另一端与跳线JP1连接;所述继电器K1线圈两端连接有二极管D3;所述二极管D3阳极与三极管Q1集电极连接;所述三极管Q1基极与电阻R6一端和电阻R7一端连接;所述电阻R6另一端与单片机连接;所述电阻R7另一端、三极管Q1发射极接地。
进一步地,所述单片机的型号为PIC12F1501;所述单片机的第7引脚与电阻R6连接;所述单片机的第6引脚与电容C3连接。
进一步地,所述单片机的第5引脚依次连接有电阻R11与LED等。
本实用新型提供的恒温器的检测电路,通过电磁感应检测,无需额外增加检测线即可实现恒温器通断的检测判断;优化了电路的结构空间,减少了人工的装配成本;具有良好的应用场景。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
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